Главная страница
Навигация по странице:

  • Практическое занятие № 4 Тема

  • Основные правила прокладки кабеля

  • Тестирование и диагностика сети Под диагностикой

  • Поиск неисправностей в сети аппаратными средствами.

  • Приборы для сертификации кабельных систем

  • Оборудование для тестирования ВОЛС

  • Стабилизированные оптические излучатели

  • Измерители оптической мощности

  • Роль модели OSI при устранении неполадок.

  • Практическое занятие № 5 Тема

  • Практическое занятие № 6

  • Методические указания (09.02.06 Сетевое и системное администрирование). МУ СА. Методические указания для практических занятий по междисциплинарному курсу мдк. 03. 01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры


    Скачать 2.65 Mb.
    НазваниеМетодические указания для практических занятий по междисциплинарному курсу мдк. 03. 01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
    АнкорМетодические указания (09.02.06 Сетевое и системное администрирование
    Дата07.12.2022
    Размер2.65 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаМУ СА.docx
    ТипМетодические указания
    #833384
    страница3 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    Шаг первый


    Зачищаем изоляцию витой пары. Согласно международным стандартам по СКС, длинна снятой внешней изоляции не должна превышать 75 мм а развитие пар должно быть в пределах 13 мм и не более.



    Рисунок 9
    После снятия оболочки для удобства разделите пары

    По крайней мере чем короче развитый сегмент, и чем меньше изоляции срежем, тем однозначно лучше. Удобнее всего удалять оболочку специальным инструментом, например HT-501А , просто повернув его по своей оси один раз.


    Рисунок 9

    Шаг второй


    Удобно разместите патч-панель перед собой на коленке на столе или другой неподвижной и желательно ровной поверхности. Можно заделывать патч-панель прямо в коммутационном шкафу или на стойке, когда она уже прикреплена к 19" направляющим.

    Руководствуясь цветовой схемой поочередно разведите пары соответствующим образом.

    Зафиксируйте развитые жилы кабеля в соответствующие им по цветам ячейкам контактов, слегка нажимая на жилу.



    Рисунок 10
    На фото изображена тренировочная раскладка, пары чрезмерно развиты в демонстрационных целях. Помните, чем меньше размотка пар, тем лучше. При желании можно разложить проводники сразу на несколько портов.

    Шаг третий


    Финишными действиями в подключении патч-панели можно считать заделку жил кабеля с помощью специального заделочного ключа, например HT-344KR



    Рисунок 11
    Нужно отдельно сказать о моменте соответствия типа лезвия на инструменте и типа контактов на патч-панели.

    Вкратце картина такова:

    • Лезвие типа Krone, может заделывать контакты типа Krone, типа 110, Dual IDC.

    • Лезвие типа 110, может заделывать контакты типа 110 и Dual IDC

    • Если на патч-панели имеются контакты типа Dual IDC, значит к ним подойдет инструмент любого типа и Krone и 110



    Рисунок 12
    Поместите лезвие инструмента в ячейку контакта, где предварительно установлен проводник. Обрезающую сторону заделочного лезвия или специальные ножницы для обрезки остатков жил, в зависимости от модели, нужно размещать строго со стороны концов проводников. На фото излишки жил обрезаются бокорезом установленным с внешней стороны патч-панели.

    При выполнении заделки инструмент должен размещаться строго перпендикулярно к патч-панели.

    Прижимным движением надавливайте на рукоятку заделочного ключа до характерного ударного щелчка.

    Стоит отметить, приспособление для заделки вполне может быть и без функции удара, в этом случае нужно просто надавливать до конца хода лезвия. Некоторые умельцы для этих целей пользуются отверткой, но качество подобных соединений может вызывать большие вопросы.

    Контрольные вопросы

    1. Опишите процесс кроссирования кабеля?

    2. Как устроена патч-панель?

    3. Выполните обжим кабеля UTP.

    Практическое занятие № 4

    Тема: Тестирование кабеля

    Цель: Изучить правила прокладки, тестирования кабеля и диагностики сети
    Теоретические сведения

    Локальная вычислительная сеть — это распределенная система, построенная на базе локальной сети связи и предназначенная для обеспечения физической связности всех компонентов системы, расположенных на расстоянии, не превышающем максимальное для данной технологии.

    В реальности типичная «среднестатистическая малая ЛВС» состоит из трех условных классов устройств:

    • компьютеров с установленными в них сетевыми адаптерами;

    • кабельного оборудования, к которому относятся сетевые кабели, патчи, патч-панели и (опционально) шкафы или стойки;

    • активного сетевого оборудования, которое также может быть размещено в шкафах или стойках, в том числе в тех же, что и патч-панели (как правило, это коммутаторы и/или концентраторы).

    • Современные проводные ЛВС реализуются на базе витых пар и оптоволоконных кабелей.


    Основные правила прокладки кабеля:

    1. Во избежание растяжения сила натяжения для 4-парных кабелей не должна превышать 110 Н (усилие примерно в 12 кг). Как правило, усилие свыше 250 Н приводит к необратимым изменениям параметров UTP-кабеля;

    2. Радиусы изгиба установленных кабелей не должны быть менее четырех (некоторые производители настаивают на восьми) диаметров для кабелей UTP горизонтальной системы. Допустимый изгиб в ходе монтажа не менее 3÷4 диаметров;

    3. Следует избегать излишней нагрузки на кабели, обычно вызываемой их перекручиванием (образование «барашков») во время протяжки или монтажа, чрезмерным натяжением на подвесных участках трасс, туго затянутыми узкими кабельными хомутами (или «пристреленными» скобами);

    4. Кабели горизонтальной системы должны использоваться в сочетании с коммутационным оборудованием и патч-кордами (или перемычками) той же или более высокой категории рабочих характеристик;

    5. Качество собранной кабельной системы в целом определяется по компоненту линии с наихудшими рабочими характеристиками.


    Тестирование и диагностика сети

    Под диагностикой принято понимать измерение характеристик и мониторинг показателей работы сети в процессе ее эксплуатации, без остановки работы пользователей.

    Диагностикой сети является, в частности, измерение числа ошибок передачи данных, степени загрузки (утилизации) ее ресурсов или времени реакции прикладного ПО.

    Тестирование —это процесс активного воздействия на сеть с целью проверки ее работоспособности и определения потенциальных возможностей по передаче сетевого трафика. Как правило, оно проводится с целью проверить состояние кабельной системы (соответствие качества требованиям стандартов), выяснить максимальную пропускную способность или оценить время реакции прикладного ПО при изменении параметров настройки сетевого оборудования или физической сетевой конфигурации.



    Поиск неисправностей в сети аппаратными средствами.

    Условно, оборудование для диагностики, поиска неисправностей и сертификации кабельных систем можно поделить на четыре основные группы:

    • приборы для сертификации кабельных систем;

    • сетевые анализаторы;

    • кабельные сканеры;

    • тестеры (мультиметры).

    Приборы для сертификации кабельных систем -проводят все необходимые тесты длясертификации кабельных сетей, включая определение затухания, отношения сигнал-шум, импеданса, емкости и активного сопротивления.


    Рисунок 1 – Внешний вид приборов для тестирования ЛВС:

    а) сетевой анализатор, б) кабельный сканер
    Сетевые анализаторы - это эталонные измерительные инструменты для диагностики исертификации кабелей и кабельных систем. Сетевые анализаторы содержат высокоточный частотный генератор и узкополосный приемник. Передавая сигналы различных частот в передающую пару и измеряя сигнал в приемной паре, можно измерить затухание в линии и ее характеристики.

    Кабельные сканеры позволяют определить длину кабеля, затухание,импеданс, схему разводки, уровень электрических шумов и оценить полученные результаты. Для определения местоположения неисправности кабельной системы (обрыва, короткого замыкания и т.д.) используется метод ―кабельного радара‖, или Time Domain Reflectometry (TDR). Суть эго состоит в том, что сканер излучает в кабель короткий электрический импульс и измеряет время задержки до прихода отраженного сигнала. По полярности отраженного импульса определяется характер повреждения кабеля (короткое замыкание или обрыв). В правильно установленном и подключенном кабеле отраженный импульс отсутствует.

    Тестеры (омметры) -наиболее простые и дешевые приборы для диагностики кабеля.Они позволяют определить непрерывность кабеля, однако, в отличие от кабельных сканеров, не обозначают, где произошел сбой. Проверка целостности линий связи выполняется путем последовательной «прозвонки» витых пар с помощью омметра.

    Оборудование для тестирования ВОЛС. Передача информации по оптоволоконным кабелям переживает бурный рост. Сначала оптоволоконная связь захватила область телекоммуникаций, вытеснила медные кабели на магистральных каналах и сегодня пробирается в крупные локальные сети и пресловутую "последнюю милю" между провайдером и "домашней" сетью Ethernet.

    Стабилизированные оптические излучатели применяются для ввода в оптическую линию сигнала, который будет измерен на выходе линии. Поэтому сигнал должен быть стабильным и, по возможности, монохроматическим (иметь определенную длину волны и узкий спектр). Мощность сигнала устанавливают регулировкой силы тока через излучатель.

     
    Рисунок 2 - Внешний вид стабилизированного оптического излучателя



    Рисунок 3 - Внешний вид измерителя оптической мощности
    Измерители оптической мощности 

    используются для измерения оптической мощности сигнала и, в паре со стабилизированным оптическим излучателем, для измерения затухания в кабеле. Основным показателем качества измерителя оптической мощности является тип примененного в нем фотодиода.

    Оптические аттенюаторы

    Используются для моделирования потерь в оптической линии, что применяется для стрессового тестирования линии, при измерении коэффициента ошибок (BER), калибровке и проверке измерителей мощности, тестировании оптоэлектронных и электро-оптических преобразователей, анализе оптического бюджета линии.



    Рисунок 4 - Внешний вид оптического аттенюатора
    Визуальные дефектоскопы

    Такой дефектоскоп состоит из простого источника света для подачи в кабель хорошо видимого красного сигнала в непрерывном или импульсном режиме. Дефектоскоп может использоваться для визуального обнаружения повреждений в кабелях и интерфейсах, обнаружения неоднородностей и оценки качества сварных швов. Свет будет проникать наружу в тех местах, где в оболочке волокна в результате перегиба, разрыва или плохой сварки имеется участок повышенного рассеяния, поэтому для его обнаружения остается только осмотреть кабель на наличие постоянного или мерцающего красного пятна.

    Роль модели OSI при устранении неполадок.

    Действовать будем по принципам работы Ethernet технологии основанной на эталонной модели OSI. Три первых уровня модели OSI определяют функции непосредственно передачи данных. От них зависит физическая доставка сигнала по сети. Последние 4 управляют передачей данных на уровне хост машин.

    Уровень 1 – Физический.
    Уровень 2 – Канальный.
    Уровень 3 – Сетевой.
    Уровень 4 – Транспортный.
    Уровень 5 — Сеансовый.
    Уровень 6 – Уровень представлений.
    Уровень 7 — Уровень приложений.

    Неполадки со связью чаще всего возникают в среде передачи данных, по этой причине искать неисправности мы будем именно на трех первых уровнях модели OSI.
    На физическом уровне могут возникать такие неисправности как отсутствие сигнала в линии по следующим наиболее распространённым причинам:
    1. Обрыв кабеля.
    2. Плохой контакт в месте подсоединения кабеля.
    3. Неправильный задел кабеля в разъем.
    4. Не подсоединение кабеля.
    5. Подключение кабеля не к тому порту.
    6. Отсутствие питания на оборудовании.
    7. Замыкание контактов кабеля.
    8. Неисправность сетевого интерфейса.

    Следующие ошибки и неполадки следует искать на канальном уровне модели OSI:

    1. Неверно заданная тактовая частота на последовательных интерфейсах.
    2. Неверно заданный номер vlan и тип порта.
    4. Не правильное указание метода инкапсуляции.
    5. Дублирование arp запросов и ответов.
    6. Неисправность сетевого интерфейса.

    И наконец, последний, сетевой уровень модели OSI, на котором мы будем искать ошибки и неполадки:

    1. Неправильное указание IP сети.
    2. Неверный IP адрес сетевого интерфейса.
    3. Ошибочное указание маски подсети.
    5. Неправильный адрес DNS сервера.
    6. Неверная маршрутизация.
    7. Задание неправильного номера АС для протокола IGRP.
    8. Невыполнение активизации работы протокола маршрутизации.
    9. Активизация неверного протокола маршрутизации.

    На более высоких уровнях могут случаться ошибки администрирования, приводящие к отказу сети:

    1. В случае использования DHCP сервера – ошибка в его конфигурации и указание неверное физического адреса пользователя.
    2. Неправильное конфигурирование фаерволов.
    3. Нерабочий DNS сервер.

    Поиск неисправностей в сети. Утилиты TCP/IP. 
    Windows XP предоставляет в ваше распоряжение широкий набор утилит для управления, конфигурирования и выявления неисправностей среды TCP/IP.

    • Ping - диагностическая утилита, которая проверяет возможность соединения с удаленным компьютером. 

    • Pathping - усовершенствованная утилита ping, которая также отражает маршрут прохождения и предоставляет статистику потери пакетов на промежуточных маршрутизаторах. 

    • Route - показывает и позволяет изменять конфигурацию локальной таблицу маршрутизации. 

    • Tracert- отслеживает маршрут, по которому пакеты перемещаются на пути к пункту назначения. 

    • Netstat - показывает текущую информацию сетевого соединения TCP/IP. Например, информацию о подключенном хосте и номера используемых портов. 

    • Ipconfig - показывает текущую конфигурацию TCP/IP на локальном компьютере. 

    • Hostname - показывает локально настроенное имя узла TCP/IP .. 

    • Arp - показывает и позволяет изменять кэш протокола ARP (Address Resolution Protocol), где хранится информация о соответствии IP - адресов - MAC - адресам локальных узлов. 

    • Nslookup - утилита командной строки - распознаватель для запросов DNS сервера. 

    • Утилиты выполняются из командной строки. 


    Чтобы открыть окно командной строки нажмите кнопку Пуск и выберите последовательно команды Все программы -> Стандартные -> Командная строка.

    Применение утилит ping и ipconfig. 

    Чтобы определить причину неполадок, попытайтесь выполнить обмен пакетами (утилита ping) с IP-адресом другого компьютера. Таким компьютером может быть компьютер, с которым вы пытаетесь соединиться, или основной шлюз.

    Чтобы определить IP-адрес основного шлюза: наберите в командной строке ipconfig и нажмите клавишу ENTER. Если требуемая информация уходит с экрана, то для просмотра экранов по очереди введите ipconfig | more и нажмите клавишу ENTER. В отображаемых результатах найдите строку Основной шлюз и запишите соответствующий IP-адрес. 

    Чтобы выполнить обмен пакетами (ping) с другим компьютером: наберите в командной строке: ping адрес, где адрес представляет IP-адрес другого компьютера, и нажмите клавишу ENTER. 

    Утилита Ipconfigпоказывает текущую конфигурацию TCP/IP на локальном компьютере.

    Ключи утилиты: 

    • /release - освобождает полученный от DHCP IP - адрес.
      /renew - получает от DHCP новый IP - адрес.
      /all - показывает всю информацию о TCP/IP конфигурации.
      /flushdns - очищает кэш локального распознавателя DNS.
      /regsiterdns - обновляет адрес в DHCP и перерегистрирует его в DNS.
      /displaydns - показывает содержание кэша распознавателя DNS.


    Контрольные вопросы

    1. Ошибки канального уровня

    2. Ошибки сетевого уровня

    3. Ошибки физического уровня

    4. Ошибки администрирования

    5. Укажите аппаратные средства диагностики и тестирования сети. Опишите принцип работы каждого из них.

    6. Опишите работу утилит ping и ipconfig.

    Практическое занятие № 5

    Тема: поддержка пользователей сети.

    Цель: разработать регламент (сценарий) поддержки пользователя при различных неисправностях в работе компьютерной сети и ИС.

    Базовые сценарии:

    • отсутствие интернет-соединения;

    • не работает клавиатура;

    • отсутствие Wi-fi сигнала;

    • не работает IP телефон;

    • ошибка в работе программ;

    • восстановление пароля;

    • смена или создание пользователя;

    Контрольные вопросы

    1. Опишите алгоритм работы описанного вами сценария.

    2. Как вы решите проблему с отсутствием Wi-fi сигнала.

    3. Какие программы или методы удаленного доступа вы использовали?

    Практическое занятие № 6
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта